Что значит кобальт

м. металл сероватого цвета, в разных ископаемых, которые, по виду, называются: кобальтом белым, красным и пр. Кобальтовый, содержащий кобальт, к нему относящ. Кобальтовые цветы, красный мышьяковый кобальт.

В словаре Ожегова

КОБАЛЬТ, -а, м. Химический элемент, твердый серебристо-белый металл с красноватым отливом. || прил. кобальтовый, -ая, -ое. К. сплав.

В словаре Ефремовой

  1. Химический элемент, серебристо-белый твердыйметалл с красноватым оттенком, применяющийся в технике и медицине.
  2. Минерал, содержащий в себе этотметалл.
  3. Прочная ярко-синяя краска, в состав которой входит этотметалл.

В словаре Д.Н. Ушакова

КО́БАЛЬТ, кобальта, мн. нет, ·муж. (·нем. Kobalt).
1. Химический элемент со свойствами металла (·хим. ).
2. Краска темно-синего цвета в виде порошка (шмальта), содержащая этот металл (·торг. ).
3. в знач. неизм. прил. Цвета этой краски (·разг., ·редк. ). Фарфоровая чашка цвета кобальта.

Получение кобальта

В словаре Энциклопедии

(лат. Cobaltum), Со, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 27, атомная масса 58,9332. Название от немецкого Kobold — домовой, гном. Серебристо-белый металл с красноватым оттенком; плотность 8,9 г/см3, tпл 1494 °С; ферромагнитен (точка Кюри 1121 °С). При обычной температуре на воздухе химически стоек. Минералы редки, добывается из руд никеля.

В основном Кобальт используется для получения Кобальтовых сплавов (магнитные, жаропрочные, сверхтвердые, коррозионностойкие и др.). Радиоактивный изотоп 60Со используют как источник ?-излучения в медицине и технике. Кобальт важен для жизни растений и животных, входит в состав витамина B12.

В словаре Медицинских терминов

(Cobaltum; Со) химический элемент VIII группы периодической системы Д. И. Менделеева, ат. номер 27, ат. масса 58,9332; является постоянной составной частью живых организмов (напр., входит в состав цианокобаламина) и относится к числу важнейших микроэлементов.

Читайте также:
Слюда что это

В словаре Синонимы 4

кобальтин, краска, металл, элемент

В словаре Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализня

В словаре Словарь иностранных слов

1. Химический элемент — серебристо-белый металл с красноватым отливом, применяемый для про-изводства синего стекла и красок. | Радиоактивный изотоп кобальт-60 применяется для лечения зло-качественных опухолей.

2. Краска темно-синего цвета в виде порошка, содержащая этот металл. Кобальтовый — 1) относя-щийся к кобальту (кобальтовые соединения, кобальтовая краска);

2) цвета кобальта (голубые и кобальтовые фарфоровые чашки).||Ср. ИНДИГО, УЛЬТРАМАРИН.

Поделиться:

Похожие слова

  • Кобальтит
  • Кобаламин
  • Кобальтин
  • Кобальтиак
  • Кобальтовые
  • Кобальтовый
  • Кобальтамин
  • Кобальтиамин
  • Кобальтоочистка
  • Кобальтовые цветы
  • Кобальтовый блеск
  • Кобальтсодержащий
  • Кобальтосодержащий
  • Кобальт радиоактивный

Источник: glosum.ru

Кобальт — Металл из Кошачьего Туалета!

Кобальт: факты и фактики

Чем кобальт важен для жизни? Он — незаменимый микроэлемент, а узнали об этом так. С давних пор в различных местностях крестьяне замечали у скотины заболевание, которое у нас называли сухоткой, а у англичан и шведов болотной хворью: животные теряют аппетит, шкура становится тусклой, слизистые оболочки белеют.

Когда врачи научились исследовать кровь, у таких животных констатировали резкое падение числа красных кровяных телец. У человека есть похожая болезнь — злокачественное малокровие, современное ее название — В12-дефицитная анемия: при ней так же вырабатывается мало эритроцитов.

Животных от сухотки спасают, перегнав на другое пастбище или добавив в пищу каких-то веществ, например патоку (см. «Химию и жизнь», 1965, №6), людям помогает употребление полусырой говяжьей печени. Как оказалось, причина болезни у людей и животных одна и та же — дефицит кобальта. Именно им обогащена патока и обеднены травы на плохом пастбище, именно он входит в состав необходимого для кроветворения витамина В12, или, как его еще называют, антианемического фактора. А структуру витамина после восьмилетних трудов установила в 1956 году Дороти Кроуфут-Ходжкин, за что и получила Нобелевскую премию по химии 1964 года. Она показала, что ион кобальта находится в центре молекулы витамина и обеспечивает ее биологическую активность.

Читайте также:
Как очистить кольцо от негатива

Продолжая медицинскую тему — кобальт нужен для изготовления протезов, прежде всего зубных, и стентов, применяемых в кардиохирургии. Здесь срабатывают его высокая стойкость к коррозии в агрессивных средах и высокая прочность, присущая его сплавам.

Будут задействованы и другие его полезные свойства: с конца прошлого века ведутся работы по изготовлению из высокомагнитного соединения кобальта крепежа для съемных протезов зубов. Обычно их прикрепляют пружинными замками к здоровым зубам или имплантатам, но магнитные защелки добровольцы сочли более удобными. Опыты же на крысах показали, что постоянное магнитное поле в районе десен на здоровье не сказывается. Правда, человек с такими магнитами не сможет проходить магнитную томографию. Но пока еще магнитный крепеж не получил широкого распространения.

Зачем нужен радиоактивный кобальт? Изотоп кобальт-60 обладает очень сильной радиоактивностью, испуская мощные гамма-лучи. Практически со времени открытия радиоактивности его использовали как источник таких лучей, и он нашел немало применений в технике — во всевозможных гамма-дефектоскопах, расходомерах и прочих приборах, а также в кобальтовых пушках для лечения рака.

Чем кобальт важен для цивилизации? Магнитными свойствами. Он обладает очень высокой температурой Кюри — это температура перехода из магнитного в немагнитное состояние при нагреве: 1150°С (у железа 769°С).

Магнитная сила кобальта весьма велика, и его с начала XX века использовали для создания магнитожестких материалов — то есть таких, которые трудно перемагнитить или размагнитить. Первыми это сделали японцы.

В 1917 году Хонда Котаро из Императорского университета Тохоку создал так называемую японскую сталь, содержащую до 35% кобальта в своем составе: коэрцитивная сила (мера способности к перемагничиванию) при этом возрастала в три с лишним раза по сравнению со сталью без кобальта. Причиной же работы послужило нарушение поставок таких материалов в связи с Первой мировой войной.

В 1930 году Мисима Токусихи из Токийского императорского университета создал на основе железа сплав альнико (алюминий-никель-кобальт, причем последнего до 40%) с коэрцитивной силой в восемь раз больше, чем у японской стали. Однако настоящий прорыв был совершен в 1966 году.

Читайте также:
Как нарисовать уши поэтапно легко

Доктор Карл Стрнат из Исследовательского центра Дейтонского университета, работавший по заказу ВВС США, открыл сверхмощный магнитный интерметаллид SmCo5. Спустя шесть лет вместе с доктором Альденом Реем он создал еще более мощный магнит — Sm2Co17.

Эти соединения во много раз превосходили магниты, созданные на железной основе, — коэрцитивная сила у них больше, чем у альнико, в 130 раз! Лишь в 1983 году появились самые мощные на сегодня магниты — сплавы системы Nd-Fe-B. Они дешевле самарий-кобальтовых, однако теряют магнитные свойства уже при нагреве до 80°С, а конкурентам даже нагрев выше 200°С нипочем. Такие надежные магниты служат во многих устройствах, где требуется уменьшить объем или вес, — от компьютеров и портативных проигрывателей до магнитных томографов и мощных электродвигателей. Например, из SmCo5 был сделан сердечник двигателя, на котором солнечный самолет «Солар Челленджер» в 1981 году совершил первый перелет через Ла-Манш — 262 км за 5 часов 23 минуты.

Использовали такие магниты и в криминальных целях. Так в МИСиСе рассказывают, что один аспирант, прихватив с кафедры крошку магнита SmCo5 размером с горошину, незаметно подкладывал ее под чашку весов с гирьками и таким образом не только компенсировал обвес со стороны продавца, но и получал дополнительную порцию продукта.

Нанотехнологи же научились загонять самарий и кобальт в требуемой пропорции внутрь нанотрубок и получать мощные магниты микроскопического размера («Materials Letters», 2013, 101, 80–82).

Где еще служит кобальт? Самая старая его профессия — окрашивание стекла в синий цвет. Есть мнение, что этим секретом владели еще египтяне, потом его узнали венецианцы, однако держали втайне. В XVI–XVII веках немцам уже было известно, что такую окраску дает некая руда, называемая цаффером, но никто не признавался, что она собой представляет.

Лишь после того, как шведский химик Георг Брандт выделил в 1735 году из саксонской руды кобальт в виде серого со слабым розовым оттенком металла, выяснилось, что цаффер — это и есть продукт прокаливания богатой кобальтом руды, а действующее вещество — его оксид. До того же кобальтовую руду считали вредной: она очень похожа на серебряную, но при обжиге выделяет ядовитый газ, поскольку там есть кобальтин — соединение металла с серой и мышьяком; при обжиге из него получается мышьяковистый ангидрид. Саксонцы считали, что руду портят горные духи кобольды, по ним и назвали металл.

Читайте также:
Что тяжелее свинец или золото по весу

Поскольку соли кобальта обратимо меняют свой цвет при нагреве, с их помощью получают скрытые изображения. Например, на их основе были созданы термопроявляемые симпатические чернила. Говорят, что Мату Хари смогли разоблачить, когда нашли у нее пузырек с солями кобальта, которые обычному человеку, не шпиону, без надобности.

В XX веке кобальт нашел себе службу как жаропрочный материал. Не будь он таким дорогим, стал бы основой сплавов для турбинных лопаток, которые требуются в огромном количестве. Но из-за цены прекрасные лопатки из сплава кобальта с хромом и вольфрамом применяют редко. Зато в широко распространенные сверхлегированные никелевые сплавы кобальт всегда входит, и в немалом количестве — до 20%; он укрепляет никелевую матрицу, в которой распределены упрочняющие сплав частицы Ni3Al. И конечно же еще с начала XX века кобальт — непременная составляющая инструментальных материалов, например знаменитого советского победита, где он соединяет в монолит частицы твердого карбида вольфрама.

В общем, магнитные материалы, жаропрочные, износостойкие, быстрорежущие и коррозионно-стойкие сплавы поглощают под 66% производства металла, а краски и керамика — еще более 20%.

Какое новое использование может быть у кобальта в XXI веке? Это так называемый искусственный лист — устройство, для получения с помощью органических веществ и солнечного света электричества, разложения воды и выделения из нее энергоносителя — водорода — или даже синтеза других органических веществ, то есть более-менее полное воспроизведение процессов, идущих при фотосинтезе.

Первое направление иначе называется «органические солнечные батареи» — их легко изготавливать, они гибкие, не требуют особой чистоты материалов, но эффективность пока невелика. В такой батарее краситель ловит солнечный свет, при этом возбуждается электрон.

Затем он переходит на другое вещество — как правило, это диоксид титана, а на краситель переходит электрон с промежуточного слоя. Вот этот-то промежуточный слой, согласно современным веяниям, и нужно делать из соединения кобальта, например Co (II/III) три(бипиридила).

Читайте также:
Повязка на голову мужская как называется

Во всяком случае, именно с ним международная группа исследователей добилась эффективности солнечной батареи в 12,3%, поставив промежуточный рекорд («Science», 2011, 334, 6056, 629–634; doi:10.1126/science.1209688). В качестве красителя они взяли порфириновый комплекс с цинком посередине. Напомним, что главный пигмент растений — хлорофилл — это производное порфирина с магнием в центре (см. статью М. А. Никитина «Закат «цинкового мира», прокариотная биосфера и происхождение фотосинтеза» в этом же номере «Химии и жизни»). Солнечный элемент с кобальтом оказался весьма устойчивым к действию света — его эффективность за 220 часов выдержки упала лишь на 10–15%, да и то, скорее всего, дело было в испарении остатков растворителей, применяемых при изготовлении.

Разложение воды с одновременным получением кислорода и водорода либо выделением одного из этих газов с соответствующим закислением или защелачиванием используемого раствора проводят двумя способами — под действием электричества и под действием света. К искусственному фотосинтезу ведет второе направление, поскольку никаких иных источников энергии, кроме света, в этом процессе не предполагается, хотя катализаторы с кобальтом проявили себя в обоих случаях. При этом также используют комплексы, в которых атом металла окружен, как лепестками, органическими циклическими фрагментами. Но конечный результат искусственного фотосинтеза пока — не кислород и глюкоза, а кислород и водород, вожделенное топливо будущего. Хотя тот же водород в принципе можно использовать для дальнейшего восстановления углекислого газа и получения цепочки синтеза органики

Рейтинг
Загрузка ...